如何利用全站仪进行土方测量

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全站仪土方测量方法

全站仪土方测量方法

全站仪土方测量方法
全站仪土方测量方法?下面本店铺为大家带来相关内容的介绍,以供参考。

一、全站仪设站
1、全站仪安置在一个控制点(测站点)上,整平对中,另一个控制点(后视点)立棱镜;
2、按MENU(菜单)键,按F1(数据采集),输入测站点的坐标和仪器高,点击下一步;
3、输入后视点坐标。

4、仪器瞄准棱镜,点击测量。

测量有三种选择:测角度、距离、坐标。

如果选择的是测坐标,通过将测量出的坐标和后视点的坐标比较,可以判断有没有误差或错误。

比较后,差距不大的话定向完成。

差别如果大,要检查点坐标、点位等,再重复2、3、4步骤。

二、测图
1、立镜员在地形地物特征点立棱镜,一定要把当前棱镜高通过对讲机告诉仪器操作员;
2、仪器操作员输入棱镜高,照准棱镜,点击测量,保存坐标。

3、绘图员或者立镜员绘制草图(或者仪器操作员根据地形地物编制点代码或者改点号),明确地形地物特征点间的关系。

4、测图完成后,导出数据,用cass作图。

三、注意事项
1、注意实际棱镜高和输入的棱镜高一致;
2、仪器断电需要重新定向;
3、对于看不到的点设置转站最多两站。

放样方法:根据已知的两个坐标点给全站仪定向,然后输入要放的点的坐标,全站仪会显示角度和距离,你转动全站仪,使显示角度接近零,然后拿着棱镜沿镜头指向走显示的距离,用全站仪瞄镜子,点测量,看显示的角度和距离误差,不断调整。

距离误差1-2mm,角度差+-(1-2)秒。

如何利用全站仪进行土方测量

如何利用全站仪进行土方测量

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使用全站仪进行土地测量的步骤

使用全站仪进行土地测量的步骤

使用全站仪进行土地测量的步骤全站仪是一种高精度的测量仪器,广泛应用于土地测量、建筑工程和地理测绘等领域。

它结合了全球定位系统(GPS)、电子测距仪和倾角仪等技术,具有快速、精确和高效的特点。

下面将介绍使用全站仪进行土地测量的步骤。

第一步,准备工作。

在使用全站仪进行土地测量之前,需要对仪器进行校准和设置。

首先,校正全站仪的水平和垂直轴线,确保其测量结果的准确性。

其次,设置仪器的工作参数,包括坐标系、单位和测量方式等。

第二步,设置控制点。

控制点是用来确定测量基准和坐标系的关键点位。

在进行实地测量之前,需在测区内选择一些稳固的地物作为控制点,如测量标志、建筑物等。

然后使用全站仪测量这些控制点的坐标和高程值,并记录在测量日志中。

第三步,测量目标点。

目标点是需要测量的具体地点,可以是土地边界、建筑物的角点等。

在实地测量过程中,需要将全站仪架设在合适的位置,并使用其测距功能确定目标点与仪器的距离。

然后,通过调整全站仪的角度,测量目标点的水平角度和垂直角度,并记录其坐标和高程值。

第四步,数据处理和分析。

测量完成后,需要将测得的数据导入计算机,并利用相关软件进行处理和分析。

首先,进行数据的校正和筛选,剔除异常值和误差。

其次,根据测量日志中的控制点坐标和高程值,进行数据的配准和纠正。

然后,利用地理信息系统(GIS)等工具,对测量数据进行可视化展示和分析。

第五步,绘制成果图。

在数据处理和分析完成后,可以根据需求绘制成果图。

利用CAD软件或地理信息系统等工具,将测得的控制点、目标点和地理要素等绘制在地图上。

成果图应包括测量点的坐标、高程和符号表示,以便于后续的土地规划和设计。

综上所述,使用全站仪进行土地测量的步骤包括准备工作、设置控制点、测量目标点、数据处理和绘制成果图。

全站仪的应用可以提高土地测量的准确性和效率,为土地规划和设计提供基础数据。

在实际操作中,需要严格按照测量步骤进行,以确保测量结果的可靠性和精确度。

使用全站仪进行精确测量的步骤

使用全站仪进行精确测量的步骤

使用全站仪进行精确测量的步骤导言:全站仪是一种高精度测量仪器,广泛应用于建筑、土木工程和测量领域。

本文将介绍使用全站仪进行精确测量的步骤,帮助读者更好地掌握这一技术。

一、设置全站仪使用全站仪进行测量之前,首先需要进行设置。

打开仪器电源,进行系统自检,确保仪器状态正常。

然后,根据需要选择合适的坐标系,并输入测点的参考高程。

根据实际测量环境,可以进行背视仪器、校准仪器等操作,以保证测量的精确性。

二、建立基准点建立基准点是进行精确测量的必要步骤。

通过使用全站仪,我们可以测量出基准点的坐标和高程信息。

在建立基准点时,需要注意选择坚固平稳的地面,以保证基准点的可靠性。

在测量过程中,可以采取交叉观测的方法,即通过不同的方向和仰角观测同一个点,以提高测量的精度。

三、设置目标点在开始测量前,需要设置目标点。

目标点是我们需要测量的点,它们的坐标和高程信息可以通过全站仪进行测量。

设置目标点时,可以使用三角架、测量杆等工具,保证目标点的稳定性。

同时,为了提高测量的准确性,可以在目标点附近设置参考物,如水平仪、墨丝线等。

四、进行观测观测是进行精确测量的关键步骤。

通过全站仪的观测功能,我们可以获取目标点的坐标和高程。

在进行观测时,需要注意以下几点:1. 观测前,应先通过全站仪的目视功能对目标点进行搜索,并使其准确对准。

2. 观测时,要保持仪器的稳定性,避免震动和干扰。

可以通过使用遥控器、连接电脑等方法,远离仪器,以减少测量误差。

3. 测量结束后,应再次进行目视,确保目标点没有移动或者位置发生变化。

五、数据处理与分析在完成观测后,需要对数据进行处理与分析。

全站仪可以将观测到的数据存储在内部存储器或外部设备中,以供后续处理使用。

可以使用测量软件进行数据导入和处理,根据需要生成坐标和高程表格、图表等。

在数据处理的过程中,可以进行数据平差、误差补偿等操作,提高测量结果的准确性。

六、校验测量结果为了保证测量结果的准确性,需要对测量数据进行校验。

全站仪的使用方法

全站仪的使用方法

全站仪的使用方法全站仪是一种用于测量地面上各个点的水平角、垂直角和斜距的精密测量仪器。

它在土木工程、建筑工程、道路工程等领域有着广泛的应用。

正确的使用全站仪可以提高测量的准确度和效率,下面将介绍全站仪的使用方法。

1. 设置全站仪。

首先,打开全站仪的电源开关,等待一段时间让仪器自检完成。

然后,调节全站仪的三脚架,使其稳固地支撑在地面上。

接着,使用调平器将全站仪调平,确保仪器处于水平状态。

最后,使用遥控器或直接在仪器上操作,设置测量模式和测量精度。

2. 对准目标。

在使用全站仪进行测量之前,需要对准测量目标。

首先,通过望远镜观察目标,然后使用调节螺丝调整望远镜的水平和垂直方向,使其准确对准目标。

在对准目标时,需要确保望远镜的十字线和目标重合,以保证测量的准确性。

3. 进行测量。

当全站仪设置和对准完成后,即可进行测量。

在测量过程中,需要注意保持全站仪的稳定,避免外界因素对测量结果的影响。

可以通过遥控器或仪器上的按钮进行测量操作,记录下水平角、垂直角和斜距等数据。

在测量结束后,及时保存数据并进行必要的处理和分析。

4. 数据处理。

测量完成后,需要对测量数据进行处理和分析。

可以通过连接计算机或直接在仪器上进行数据传输,将测量数据导入相关软件进行处理。

在数据处理过程中,需要注意排除异常数据,进行坐标转换和误差校正,最终得到准确的测量结果。

5. 注意事项。

在使用全站仪时,需要注意以下几点,首先,保持仪器的清洁和干燥,避免灰尘和水汽对仪器的影响;其次,避免长时间暴露在阳光下,以免损坏仪器的光学部件;最后,在使用过程中要注意仪器的保护,避免碰撞和摔落。

总之,全站仪是一种精密的测量仪器,在使用时需要严格按照操作规程进行,确保测量的准确性和可靠性。

通过正确的使用方法和注意事项,可以更好地发挥全站仪的作用,提高工程测量的效率和质量。

全站仪测量步骤详细

全站仪测量步骤详细

全站仪是一种高精度测量仪器,广泛应用于土木工程、建筑工程、道路工程等领域。

通过使用全站仪,我们可以准确测量地点的水平和垂直角度,从而获得各种测量数据。

本文将详细介绍全站仪的测量步骤,以帮助操作人员正确使用该仪器。

步骤一:设置全站仪在开始测量之前,首先需要正确设置全站仪。

具体步骤如下:1.在平整的地面上放置全站仪的三脚架,并确保三脚架稳固。

2.通过调整三脚架的高度,将全站仪放置在合适的位置。

3.使用水平仪或水平器来确保全站仪水平放置。

调整三脚架的螺丝,使全站仪保持水平状态。

4.打开全站仪并等待其初始化。

根据不同的全站仪型号,初始化时间可能会有所不同。

步骤二:选择测量模式全站仪具有多种测量模式,包括距离测量、角度测量和坐标测量等。

在进行具体测量之前,需要根据实际需求选择合适的测量模式。

一般情况下,测量模式可以通过全站仪的操作界面进行选择。

步骤三:标定和校准在开始实际测量之前,需要对全站仪进行标定和校准,以确保测量结果的准确性。

标定和校准的具体步骤如下:1.进行水平标定:通过调整全站仪的水平仪,使其显示完全水平状态。

2.进行垂直标定:通过调整全站仪的垂直轴,使其垂直于水平面。

3.进行角度校准:使用全站仪自带的标准板或遥控器上的标志物,对全站仪的角度进行校准。

步骤四:测量目标点在进行实际测量之前,需要确定测量的目标点,并进行测量。

具体步骤如下:1.目视测量:使用全站仪的望远镜,目视目标点,并通过调节全站仪的水平和垂直角度,对目标点进行测量。

2.触发测量:将全站仪的测量棱镜或测距棍放置在目标点上,并通过操作全站仪上的触发按钮,触发测量动作。

步骤五:记录和保存数据在完成测量之后,需要记录和保存测量数据。

具体步骤如下:1.在全站仪上设置数据存储位置和方式,并确保数据可以正确保存。

2.将测量数据记录到全站仪上,包括距离、角度和坐标等数据。

3.根据需要,可以通过连接电脑或其他设备,将测量数据导出和保存到其他存储介质或软件中。

使用全站仪测量的步骤与技巧

使用全站仪测量的步骤与技巧

使用全站仪测量的步骤与技巧全站仪是一种高精度测量仪器,广泛应用于工程测量、土地测绘、建筑施工等领域。

它可以同时测量水平角、垂直角和斜距,准确度高、操作简便,因此备受工程师和测量员的青睐。

本文将介绍使用全站仪进行测量的步骤与技巧,希望对初学者有所帮助。

一、准备工作在使用全站仪进行测量之前,首先需要进行一些准备工作。

首先,检查全站仪是否处于正常工作状态,包括电池电量、仪器的调准情况等。

其次,选择合适的测量基准点,并确保其地面平整、稳固,以保证测量的准确性。

此外,还需要根据实际情况选择合适的测量模式,如角度测量、距离测量等。

二、测量点的设置在进行测量之前,需要设置测量点。

首先,在测量点的位置上打上标记,以便于后续的测量工作。

在设置测量点时,应尽量选择平坦的地面,并避免有高大建筑物或大树等遮挡物的位置。

对于需要进行高程测量的点,可以使用水平标杆进行设置,以保证测量的准确性。

三、仪器的调准在开始测量之前,需要对全站仪进行调准。

调准的目的是确保全站仪测量的准确性和可靠性。

首先,进行水平仪的调准。

使用调准器找出水平仪的误差,并进行调整,使其准确水平。

其次,进行垂直仪的调准。

同样使用调准器找出垂直仪的误差,并进行调整,使其准确垂直。

最后,进行距离仪的调准。

使用标准板进行距离仪的校准,以保证测量的准确性。

四、进行测量在调准完成后,可以开始进行测量。

首先,选择合适的测量模式,如角度测量、距离测量等。

然后,将全站仪对准所需测点,并进行测量。

在进行角度测量时,应注意保持全站仪稳定,避免仪器晃动或受到外界干扰。

测量完成后,将测得的数据记录下来,并对其进行分析和处理。

五、数据处理与分析测量完成后,需要对所得数据进行处理和分析。

首先,将测得的角度和距离数据进行校正,以纠正由于测量误差等原因引起的偏差。

然后,可以使用相应的软件对数据进行进一步处理,如绘制测量平面图、计算测点坐标等。

最后,对处理后的数据进行分析,以帮助解决实际问题或评估测量结果的准确性。

如何使用全站仪进行土方量计算和施工监测

如何使用全站仪进行土方量计算和施工监测

如何使用全站仪进行土方量计算和施工监测引言全站仪是一种用于测量和绘制地面点位的高精度测量仪器。

它结合了测距仪、水平仪和经纬仪的功能,能够实现对地面点位的三维测量。

在土方工程中,全站仪被广泛应用于土方量计算和施工监测,为工程项目提供精确、高效的测量数据。

本文将介绍如何使用全站仪进行土方量计算和施工监测。

1. 土方量计算土方量计算是指根据工程实际情况和设计要求,将地面上的土壤挖掘或填充,计算出土方的体积。

全站仪在土方量计算中起到关键作用,它能够精确测量地面点位的坐标和高程数据,通过数字化处理,计算出土方的体积。

使用全站仪进行土方量计算的步骤如下:(1)选择测量点位:根据设计要求,在施工区域建立测量点位,包括挖土区和填土区的界线。

(2)架设全站仪:在测量点位上架设全站仪,确保全站仪水平并稳定。

(3)测量地面点位:使用全站仪测量挖土区和填土区的地面点位,记录其坐标和高程数据。

(4)建立数字模型:根据测量数据,建立挖土区和填土区的数字模型。

(5)计算土方体积:利用数字模型,计算出挖土区和填土区的体积差,即土方体积。

2. 施工监测施工监测是指在土方工程施工过程中,通过全站仪对施工进度和质量进行监测,及时发现和解决问题,确保施工工作的顺利进行。

全站仪在施工监测中,可以实时获取施工点位的坐标和高程,进行测量和分析,为施工管理提供可靠的数据支持。

使用全站仪进行施工监测的步骤如下:(1)建立基准点:在施工区域建立基准点,用作后续测量的参考点。

(2)确定监测点位:根据施工要求,确定需要监测的点位,例如挖土区的边坡、填土区的高台等。

(3)架设全站仪:在基准点附近架设全站仪,并进行校准和标定。

(4)实时监测:使用全站仪对监测点位进行实时测量,记录施工点位的坐标和高程数据。

(5)数据分析:将监测数据导入计算机,进行分析和比对,及时发现施工问题。

(6)调整施工方案:根据监测数据的结果,及时调整施工方案,确保工程质量。

结论全站仪在土方工程中的应用是不可忽视的,它不仅能够提高土方量计算的精确性和效率,还能够实现施工监测的实时性和准确性。

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如何利用全站仪进行土方测量工程建设中需要测量工程量的项目很多,从勘察设计到施工期间由于地质、施工、设计变更等原因,施工区内的地形地貌变化很频繁,因此,不仅在勘察设计阶段要测量工程量,在施工前、施工过程中、竣工等阶段为控制工程进度、预算分项目经费、最后结算等都需要多次测量工程量。

如果按传统的断面法、方格法等测算工程量,首先需要在待测区域建立多层次控制网点,按照工程设计资料给出的设计基线(通常是指建筑物的轴线即:洞轴线、坝轴线等)的主轴点(用以标定主轴线的点)坐标进行放样,定出基线的实际位置,在基线上根据要求或实际地形的变化情况放样出需测设的各个断面位置,然后依次在断面桩上架设仪器进行断面测量。

有时由于地形变化复杂,测量一个断面往往需要多次架设仪器,而且对每个断面必须作平面高程控制,这不但增加了外业劳动强度,也降低了测量工作的效率和精度。

而在大型施工过程中,施工爆破、机械开挖、常常会使控制点破坏,从而造成停工待测影响施工,也影响测量工作的进行。

随着计算机技术在施工领域的发展与普及,使得测绘行业从硬件到软件都发生了革命性变化,这就为工程量的测算提供了新的手段和方法。

水利枢纽工程在施工中大量使用具有世界先进水平的施工机械设备、施工工艺和先进的测绘仪器,使得施工测量和工程量测算技术也以崭新的面貌出现在黑河工地。

根据所配备的先进测量仪器,如高精度全站仪(徕卡TC17O0 TCR305 托普康GTS711、T2经纬仪配合徕卡Dir3002远距离无棱镜测距仪、高智能测绘软件构成的电子平板等的一些突出特点,总结出一些有针对性的、简单、实用、快捷的工程量测算新方法,在工程施工中取得了良好效果。

1断面法我们设想利用施工区的平面控制点,使用全站仪或经纬仪配合测距仪远距离施测断面,在通视较好的平面控制点上,一站即可完成一项工程的全部断面测量任务。

1.1原理全站仪或经纬仪配合测距仪都可以直接或间接获取测站的三维坐标,利用这一功能,只要将测站与基线纳入统一坐标系,经过坐标旋转,建立新的施工坐标系,在测站点架设仪器并输入测站点相对于基线的里程桩号和规化距离(轴距),此时,所测得测点的纵、横坐标就是该点的桩号和该桩号上的横断面点相应的轴(1) 建立独立的施工坐标系统建立以基线起点为原点,基线前进方向为X 坐标轴,垂线方向为Y 坐标轴的施工坐标系统,如图1 所示。

在该坐标系统中,X 坐标表示测点沿基线方向相对于基线起点的间距即里程桩号,X 为正数表示该点位于基线起点的前方,负数表示该点位于基线起点的后方。

丫坐标表示测点到基线的水平距离即轴距,丫坐标为正表示该测点位于基线的右方,丫坐标为负表示该测点位于基线的左方,其绝对值所表示的轴距是相等的。

而断面测量所采集的数据一般都是沿基线、基线的平行线、基线的垂直线上的特征地形变化点相对于基线起点或基线的水平距离和高差,建立了上述施工坐标系后,在该施工坐标系测得测点的三维坐标,X表示该点的桩号,丫表示轴距,H表示该点高程。

(2) 施工坐标系坐标与大地勘测坐标系坐标的换算。

在施工坐标系下进行断面测量,主要问题是将测站点的大地坐标通过坐标转换换算成施工坐标系坐标,大地勘测坐标系与施工坐标系的关系如图 2 所示。

图2中,XOY为大地勘测坐标系,X Y O为施工坐标系。

在设计资料中,基线起点或主轴点、测站点的大地坐标值、方位角是已知的或是可以推算求得的,利用这些数据通过坐标转换公式式中a、b——基线起点在勘测大地坐标系中的坐标;a――两坐标系X坐标轴的正向夹角,即基线正向方向在勘测大地坐标系下的方位角。

就可以反算出各个控制点在施工坐标系中的坐标值。

以所计算出的坐标作为站点的坐标值,进行断面测量。

1.2 断面法的应用使用“断面法”进行作业,首先要选定控制点,在需要挖填部位的对面,通视条件好、视野开阔、距离适当的地方进行布设,为了防止控制点丢失,便于方向检测, 可以多增设几个点,保证施测要求。

选定测站点并完成坐标值的转换后,在测站点安置仪器,对准后视方位配盘、检测后视坐标无误( 后视方位角为施工坐标系方位角) 方可进行。

测量时,一种情况是原始断面测量,即立尺员依地形变化要求选定断面。

二种情况按给定的原始桩号、轴距进行测量,立尺员初步估计断面位置,再用试测法找到准确的断面位置,依次完成各个断面的测量任务。

使用全站仪可根据仪器显示:X —桩号、Y —轴距、H —咼程,进行指挥、计算或记录,使用经纬仪配合测距仪可按具体条件使用可编程计算器通过输入边长、水平角、垂直角,计算桩号、轴距。

计算工程量之前,先检查测量记录数据,准确无误后绘制断面图。

一种方法是手工将点展绘在方格纸上,联成断面线,并将原始地面线、设计线、土石分界线等分别予以展绘,各种数据线相互叠合生成断面图。

计算工程量时,采用常用的平均断面法:即假定两相邻断面间为一棱柱体,其咼为两断面的中线长度,底面积为相邻两断面之平均值。

棱柱体的体积如下:式中V——两相邻断面间体积;S1,S2——两相邻断面面积;L——两相邻断面间中线长度开挖或回填方的总体积为:断面面积S 分别用求积仪量出,代入公式(3) ,求出总工程量。

第二种方法是将各种数据(原始地面数据、土石分界线、收方线、竣工线等) 分别输入计算机,利用AutoCAD强大的绘图功能完成断面绘制、断面面积查询,配合电子表格(Excel) 利用平均断面法计算总工程量,断面图用Auto CAD输出。

2 地形图法对于地形变化复杂、通视条件差、开挖或回填区域不规则的地区,有时测量几个有限的断面很难表达出该地区实际情况,增补断面,如果通视影响就不得不频繁搬站,无形中加大了外业工作量,由于受视野的限制可能室外选定的断面对于计算工程量不一定非常合理,这时使用“断面法”就没有太大优势,因此我们使用“地形图法”。

地形图是地表的模拟图象。

地形图是按一定的比例尺,用规定的符号表示地物、地貌平面位置和咼程的正射投影图。

“地形图法”即野外直接测定地物、特征地貌的三维坐标,依据计量要求确定测图比例,近距离现场展点现场勾绘地形图,地形图比例尺根据用途、工程部位、范围大小等选择,如主要建筑物的开挖竣工地形图选用1:200 ,收方图以1:500 或1:200 为宜,大范围的土石覆盖层开挖可选用1:1 000 。

测图完毕,交付施工监理现场验图,地形图之“地物点位置中误差、等高线高程中误差等”均符合“水利水电施工测量规范”允许精度,即可交付内业计算使用。

内业计算时,在地形图上先定出基线位置,在地形图上参考基线位置依地形变化趋势、地质情况等以满足计量要求截取横断面,依断面线量取距离与高程等断面数据,并填入相应的表格。

这样即减少了外业工作量,又减少了外业的盲目性, 或是断面不足而造成的补测停工,甚至影响工程计量。

绘制断面图与计算工程量的方法如同上述"断面法"所述,但因注意所使用地形图的比例尺应不小于断面的绘图比例尺,并尽可能提高测点的点位与高程精度,加大点位密度。

3 数字化测图与工程计量一体化随着科学技术的发展,测绘技术从硬件到软件都发生了革命性的变化,仪器自动化程度的提高、计算机技术的广泛应用、高智能测绘软件的普及这一切是我们进行一体化构思的前提。

我们多次赴黄河小浪底水利枢纽参观学习,结合国内外承包商在该工程建设中采用的测量计量模式,结合黑河水利枢纽建设的配套设施及自身的特点, 我们提出了使用电子平板的数字化测图和工程量计量一体化的应用构思:我们选用了北京威远图公司的SV300数字化成图软件,该软件是在AutoCAD 软件平台上二次开发而成的专业测绘软件,具有MICSOFTWi ndow的高度交互式图形界面,具有很强的数据处理能力,它能根据数字地形数据自动绘制地形图、断面图和计算土方量。

3.1 地形测量地形测量是利用带有内存的全站仪在野外测定棱镜的位置获取三维坐标,利用便携式计算机现场绘制地形图。

或是利用随机内存存贮全部原始数据,然后将采集的数据传输到计算机,形成“地形数据. DAT坐标文件,内业根据野外草图绘制地形图。

也可以采用其他测量方法,如全站仪+电子手簿,旧地形图数字化等。

3.2 工程量计算计量软件的作用是通过施工前的地形图,土石分界,收方计量时测的收方地形图(或竣工地形图),按照给定的桩号切剖原始地面线、土石分界线或竣工线,从而按工程需要绘制断面图,计算工程量。

数字化测图与工程计量一体化数据流程如图3。

工程量计量计算的常用方法如下:(1)采用“平均断面法”,利用软件的“绘制断面”功能,鼠标点取截线,指定地形数据文件,设定比例和网格间距,自动剖取、绘制断面图。

断面面积使用AutoCAD的查询面积功能,自动计算断面面积。

工程总量用上述公式(3)进行计算。

另外在圆曲线段,考虑到施工区所在位置的不同,断面间距L根据平均半径加权计算,可以较好的解决圆曲线段断面间距计算得问题。

(2)“利用地形图计算工程量”采用与积分运算类似方法,利用同一区域范围内不同时间的地形图进行计算,利用“场地平整”思路计算两个不同地形面之间的工程量(即测定场地方格网的高程,给定一个标高,按照棱柱体进行计算),然后将施工前和施工后各算一次土方量,两者相减即为本工程的净工程量。

设定平场高程时,一定要低于本高程的最低高程,两者的平场高程要相同,计算边界要相同。

提高土石方计算精度的方法有:(1)测定数字地形图时,提高点位精度及采集密度。

(2)缩短等分间距。

“数字化测图与工程计量一体化”充分利用了计算机和测图软件的计算功能,使土石方计算实现了计算机辅助自动化处理,从使用情况来看与人工绘制断面图、求积仪计量面积的结果基本一致,与手工计算工程量差值在3%以内,满足工程量计量的要求。

4工程应用以上所述工程量测算方法在黑河工地已被广泛使用,如坝基开挖、坝肩削坡、2#滑坡体开挖等大面积区域的工程量测算我们多采用“断面法”,对于心墙混凝土浇筑、三洞(导流泄洪洞、引水洞、溢洪洞)进出口开挖、回填等工程量测算多采用“地形图”法,“数字化测图与工程量计量一体化”主要应用于大坝坝体的砂卵石和粘土填筑工程量测算等,而且这些方法也适用于其他土建工程项目,比如“断面法”可以广泛应用于铁路或公路线路施工中所必须的纵、横断面测量工作,“地形图法”可应用于土建工程的各种特殊地形地物及地基处理等,“数字化测图与工程量计量一体化”可以应用于大范围的土石覆盖层开挖、填充或建筑场地平整等等。

尤其是“数字化测图与工程量计量一体化”更具有深远的意义,它使工程量测算从惯用的绘断面、求积仪转量的手工模式转化为计算机自动计量模式,是一个质的飞跃。

而且更加快了测算速度(根据测算人力节省一半以上,速度可以提高2倍以上),提高了精度(克服了绘图误差,图纸变形误差,求积仪转量误差等)。

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